聚吡咯/碳化锆/聚氨酯复合纤维膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113186647B

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202110427875.X

    申请日:2021-04-21

    Abstract: 本发明提供了一种聚吡咯/碳化锆/聚氨酯复合纤维膜及其制备方法和应用,该复合纤维膜包括聚氨酯、分散在聚氨酯中的纳米碳化锆以及包覆聚氨酯表面的聚吡咯;该制备方法包括:将碳化锆和聚氨酯加入到二甲基乙酰胺和四氢呋喃混合液中,得到碳化锆/聚氨酯混合纺丝液,采用静电纺丝机制备得到碳化锆/聚氨酯复合纤维膜,并采用原位聚合的工艺,制备得到聚吡咯/碳化锆/聚氨酯复合纤维膜,进行洗涤,并烘干即可;本发明通过将具有光热转换效率的纳米碳化锆和聚吡咯与力学性能优异的聚氨酯材料结合,获得既有光热转换功能又一定力学性能和透气性能且轻薄的纤维膜材料;此外该膜能够将光能转成热能,进而用于服装、建筑以及海水淡化等领域。

    聚吡咯/碳化锆/聚氨酯复合纤维膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113186647A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110427875.X

    申请日:2021-04-21

    Abstract: 本发明提供了一种聚吡咯/碳化锆/聚氨酯复合纤维膜及其制备方法和应用,该复合纤维膜包括聚氨酯、分散在聚氨酯中的纳米碳化锆以及包覆聚氨酯表面的聚吡咯;该制备方法包括:将碳化锆和聚氨酯加入到二甲基乙酰胺和四氢呋喃混合液中,得到碳化锆/聚氨酯混合纺丝液,采用静电纺丝机制备得到碳化锆/聚氨酯复合纤维膜,并采用原位聚合的工艺,制备得到聚吡咯/碳化锆/聚氨酯复合纤维膜,进行洗涤,并烘干即可;本发明通过将具有光热转换效率的纳米碳化锆和聚吡咯与力学性能优异的聚氨酯材料结合,获得既有光热转换功能又一定力学性能和透气性能且轻薄的纤维膜材料;此外该膜能够将光能转成热能,进而用于服装、建筑以及海水淡化等领域。

    聚丙烯腈基硼碳氮纳米纤维电极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113314351B

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202110528379.3

    申请日:2021-05-14

    Abstract: 本发明提供了一种聚丙烯腈基硼碳氮纳米纤维电极材料及其制备方法和应用,该制备方法包括:硼源、碳源、氮源按照比例混合,研磨粉碎得到硼碳氮化物纳米粉末,该纳米粉末与模板材料混合作为同轴纺丝的壳层纺丝液,将聚丙烯腈与成孔模板剂混合作为芯层纺丝液,利用同轴静电纺丝制得电极材料前体,将电极材料前体高温碳化即可;本发明的硼碳氮包覆碳电极材料,硼碳氮化程度高,硼碳氮材料在聚丙烯腈碳纤维表面均匀覆盖,且稳定性好,多孔碳层一方面改善了电极材料的电导率,大大提升了储能过程电子传输率,加快了电子动力学过程,另一方面,硼碳氮材料贡献一定的储能性能,从而实现了高容量、高倍率、长寿命电化学储能器件的进一步发展。

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